30. Desarrollo Bacteriano Flashcards

0
Q

El cromosoma bacteriano circular se replica en dos orquillas, dirigidas por, ¿cuál enzima?

A

ADN polimerasa III

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1
Q

En la fermentación se emplea transferencia de protones y electrones al receptor orgánico final. ¿Qué se produce como resultado?

A

Ácidos orgánicos y alcoholes

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2
Q

Es un grupo de genes regulados por el mismo factor de transcripción. Y pueden estar agrupados, como los operones. O dispersos por el genoma.

A

Regulón

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3
Q

Las bacterias tienen mecanismos de regulación genómica, que les ayudan a afrontar las tensiones ambientales. ¿Cómo se llaman estos mecanismos?

A

Regulones

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4
Q

Proceso de supervivencia bacteriano, que incluye la activación secuencial de regulones interrelacionados que tienen como finalidad la producción de una endospora resistente, capaz de germinar después.

A

Esporulación

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5
Q

Es el movimiento que se dirige hacia los atrayentes y se aleja de los repulsores químicos.

A

Quimiotaxis

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6
Q

Químico alemán que demostró la fermentación acelular (convertir el azúcar en etanol y CO2). Mas tarde se le dió el nombre de fermentación alcohólica.

A

Eduard Büchner

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7
Q

Métodos de obtención de energía de la célula microbiana. (2)

A
  • Metabolismo.

* Fotofosforilación (fotosíntesis)

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8
Q

Componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular, necesario para la acción de una enzima.

A

Cofactor

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9
Q

Aquellos cofactores unidos covalentemente a las apoenzimas son denominados:

A

Grupos prostéticos

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10
Q

Menciona algunas coenzimas REDOX.

A

NAD (principal)
NADP
FAD
FMN

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11
Q

¿Qué tipo de moléculas son las coenzimas generalmente?

A

Vitaminas

Ej. B, C, D

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12
Q

Tipo de inhibidor que se une a la enzima en el sitio activo. Impide la entrada y unión del sustrato

A

Inhibidor competitivo

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13
Q

Tipo de inhibidor que modifica la afinidad de la enzima por el sustrato al unirse a un sitio distinto al sitio activo.

A

Inhibidor alostérico o no competitivo

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14
Q

Compuesto final de las rutas metabólicas. Capaz de integrarse al ciclo de Krebs

A

Piruvato

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15
Q

Menciona algunos tipos de fermentación.

A
  • Alcohólica
  • Láctica
  • Ácido-Mixta
  • Butanodiólica
  • Acetona-Butanol
  • Propiónica
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16
Q

Productos de la fermentación alcohólica

A

Etanol + CO2

Ej. Saccharomyces cerevisiae

17
Q

Productos de la fermentación láctica.

A

Ácido láctico.

Ej. Lactobacillus

18
Q

Productos de la fermentación ácido-mixta

A

Succinato + ácido acético + ac. láctico + etanol

Ej. Escherichia coli.

19
Q

Productos de la fermentación butanodiólica

A

Butanodiol + etanol + ac. láctico + Ácido fórmico.

Ej. Enterobacter

20
Q

Productos de la fermentación de acetona-butanol

A

Acetona + butanol + butírico + isopropanol.

Ej. Clostridium

21
Q

Productos de la fermentación propiónica

A

Ácido propiónico + ácido láctico.

Ej. Propionebacterium

22
Q

Microorganismo capaz de convertir el etanol en ácido acético.

A

Acetobacter aceti

23
Q

Microorganismo capaz de convertir el azúcar de las frutas a etanol para producir vino.

A

Saccharomyces ellipsoideus

24
Q

¿Qué proceso se lleva a cabo a la par de la respiración anaerobia?

A

Fermentación.

25
Q

¿Cuáles son los tres principales tipos de fermentación?

A

Láctica
Alcohólica
Acética

26
Q

Ejemplo de bacterias que transforman el amoníaco en nitritos

A

Nitrosomonas

27
Q

Ejemplo de bacterias que transforman los nitritos en nitratos

A

Nitrobacter

28
Q

Ejemplo de bacterias que viven en aguas ricas en sales ferrosas, que oxidan a férricas.

A

Ferrobacillus

29
Q

En el laboratorio, ¿cómo podemos demostrar la resistencia a un antibiótico al realizar el antibiograma?

A

Comprobando el incremento en la CIM

Concentración Inhibitoria Mínima

30
Q

¿Qué tipos de plásmidos conoces? (3)

A
  • De Resistencia: confieren capacidad de enfrentar un antibiótico.
  • Virulentos: transforman bacterias en patógenos.
  • Degradativos: ayudan a digerir sustancias.
31
Q

¿Cuáles son los diferentes métodos de recombinación genética bacteriana? (Transferencia de plásmidos) (3)

A
  • Transformación: adquisición directa de ADN de una bacteria lisada.
  • Transducción: un virus transporta un fragmento de ADN.
  • Conjugación: transferencia de ADN de una bacteria a otra.
32
Q

¿Recuerdan la definición de replicación, transcripción y traducción?

A
  • Replicación: duplicar ADN
  • Transcripción: ADN -> ARN
  • Traducción: ARN -> proteína
33
Q

Enzimas que favorecen el desenrollamiento del material genético. Para su futura duplicación.

A

Helicasas

34
Q

Enzimas que ayudan a eliminar la tensión en el genoma, causada por el desenrollamiento durante la replicación.

A

Girasas y Topoisomerasas

35
Q

Proteínas que se unen a las hebras moldes en la duplicación bacteriana, para que no se enrollen si no es debido.

A

Proteínas SSBP

36
Q

Enzimas que sintetizan las nuevas hebras de ADN en la duplicación genómica.

A

DNA polimerasas

37
Q

Polimerasas encargadas de la replicación y corrección de errores durante la replicación bacteriana.

A

DNA polimerasas I y III

38
Q

Polimerasa que actúa corrigiendo daños causados por agentes físicos.

A

DNA polimerasa II

39
Q

¿Cuáles son algunos de los requisitos para un óptimo desarrollo bacteriano?

A
Temperatura 
Nutrientes 
Humedad
pH
Tiempo
40
Q

¿Cuáles son las partes de la curva del crecimiento bacteriano?

A
  • Fase de adaptación: periodo de incubación
  • Fase exponencial: tasa de crecimiento especifica del organismo.
  • Fase estacionaria: se detiene el crecimiento por falta de nutrientes y/o acumulación de productos tóxicos.
  • Fase de declive o muerte: bacterias que se quedan sin nutrientes. mueren